碳化钨被誉为“硬王”,其硬度接近金刚石,是电、热的良好导体。纳米级的碳化钨粉体可以显著提高硬质合金和金属陶瓷的强度、弹性模量和耐磨性。 碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸,易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中,具有极高的耐高温和耐腐蚀性能。技术参数外观:黑 |
磁性氧化石墨烯是一种由氧化石墨烯和磁性材料组成的无机复合材料。这种材料结合了氧化石墨烯和磁性材料的特性,近年来在水处理、生物载药、能量转换与储存以及环境保护等领域展现出了广泛的应用前景。技术参数外观:黑色粉末饱和磁化强度:>60 emu/g |
氨基化多壁碳纳米管(MWCNTs-NH2)是一种经过特殊化学修饰的纳米材料,其特点是在多壁碳纳米管(MWCNTs)的表面引入氨基(-NH2)基团。这种修饰显著改变了碳纳米管的化学性质和表面活性,并赋予其更广泛的应用潜力。氨基化多壁碳纳米管的 |
ZrTe3是一种半金属,在~63K以下部分间隙电荷密度波(CDW)和超导体(Tc ~2K)。这些层通过范德华相互作用堆叠在一起,可以剥离成薄的二维层。三碲化锆属四族过渡金属三卤族。ZrTe3晶体具有典型的针状/板状形状,横向尺寸约为0.4- |
机械剥离氧化硅/硅基底单层二硒化钨是一种通过机械剥离法从二硒化钨块体上制备的单层薄膜材料。 机械剥离法,又称“胶带剥离法”,最早由Novoselov等人在2004年制备单层石墨烯时提出。该方法利用胶带和块体材料之间的摩擦和相对运动,使薄层从 |
中文名称:PEG化金纳米棒PEG化金纳米棒是在水溶性金纳米棒的基础上修饰上PEG的,生物相容性提升,且易于后期的修饰或偶联等实验。技术参数浓度:0.1mg/mL溶剂:水产品特点增强的稳定性:PEG 修饰提高了纳米棒在溶液中的稳定性,减少团聚 |
多壁碳纳米管由多层石墨烯片层卷曲而成,层与层之间保持固定的距离,形成同轴圆管结构。其管径通常在5-30nm之间,长度则可从几微米到几十微米不等,具体尺寸取决于制备方法和条件。工业级多壁碳纳米管的纯度可达到95%或更高,确保了其在应用中的稳定 |
性质比表面积:≥800 m2/g孔容:0.9-1.25 cm3/g灼烧减重量:≤10 %孔径:3-5 nm粒径:200 nm-1μmNa2O:≤0.05%应用MCM-41分子筛是具有均一孔径的长程有序介孔材料,具有极高的BET比表 |
Ni3TeO6具有刚玉型材料,具有极性R3空间群几何结构。先前的研究表明,Ni3TeO6晶体在~53 K的尼尔温度下表现出共线反铁磁有序,这导致了自旋诱导的铁电有序。Ni3TeO6晶体的生长需要相当仔细的合成条件,我们的新新性依赖于我们能够 |
多壁碳纳米管由多层石墨烯片层卷曲而成,层与层之间保持固定的距离,形成同轴圆管结构。其管径通常在5-30nm之间,长度则可从几微米到几十微米不等,具体尺寸取决于制备方法和条件。工业级多壁碳纳米管的纯度可达到95%或更高,确保了其在应用中的稳定 |
碳纳米管浆料是一种含有碳纳米管的复合材料。它主要是将碳纳米管均匀分散在溶剂中,同时还会添加分散剂等成分。碳纳米管是一种纳米材料,有良好的电学、力学等性能。把它制成浆料,可以让其更好地应用在不同场景。比如在锂电池生产中,这种浆料作为导电剂添加 |
四氧化三锰是一种黑色四方晶体,属于尖晶石类,离子结构为Mn2+(Mn3+)2O4,其中二价和三价锰离子分布在两种不同的晶格位置上。氧离子为立方紧密堆积,二价锰离子占四面体空隙,三价锰离子占八面体空隙。温度1443K以下时四氧化三锰为变形的四 |
名称:Py-urea-COF(吸水COF)共价有机框架(Covalent Organic Frameworks, COFs)材料的概念最早在2005年由Yaghi等人提出,旨在开发一类具有高度有序结构和特定功能的新型多孔材料。COF是一类由 |
氟化钙的化学式为CaF2,是一种无机化合物,具有高熔点(1402℃)和低水溶性,属于等轴晶系,可以呈立方体、八面体或十二面体形态。 |
碳纳米管也叫巴基管,单壁碳纳米管可以看作是由单层石墨六边形网格平面沿手性 矢量卷绕而成的无缝空心圆管,两端一般由碳原子的五边形封顶 。因此碳纳米管中 的碳原子是以 sp2 杂化为主,一旦六边形网络结构形成空间拓扑结构时,可形成一定 的 sp |